【摘 要】
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以木质纤维素和蒙脱土为原料,采用溶液插层复合法制备木质纤维素/蒙脱土纳米复合材料,用其吸附和解吸重金属阴离子Cr(VI)和阳离子Pb(II)。吸附实验:研究了溶液的pH值、溶液初始
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以木质纤维素和蒙脱土为原料,采用溶液插层复合法制备木质纤维素/蒙脱土纳米复合材料,用其吸附和解吸重金属阴离子Cr(VI)和阳离子Pb(II)。吸附实验:研究了溶液的pH值、溶液初始浓度、吸附时间及吸附温度对纳米复合材料吸附量的影响,确定最佳吸附条件,同时进行吸附等温线及吸附动力学研究,以此探究纳米复合材料的吸附机理。解吸实验:研究了解吸溶液浓度、解吸时间、解吸温度和超声波解吸时间对纳米复合材料解吸率的影响,确定最佳解吸条件,探索其吸附可再生性。并采用XRD、TEM、SEM和FT-IR对纳米复合材料结构进行表征,分析其结构和表面性质的变化。 研究结果归纳如下: 1.吸附研究结果表明:木质纤维素/蒙脱土纳米复合材料对Cr(VI)和Pb(II)的吸附均受溶液pH值、初始浓度、吸附时间影响,吸附温度的影响不明显。当Cr(VI)溶液pH值为2、初始浓度为100mg/L、吸附温度为30℃、吸附时间为180min时,纳米复合材料对Cr(VI)的吸附量达5.72mg/g;当Pb(II)溶液pH值为6、初始浓度为0.04mol/L、吸附温度为30℃、吸附时间为60min时,纳米复合材料对Pb(II)的吸附量达140.94mg/g。纳米复合材料对Cr(VI)吸附过程符合二级动力学模型和Freundlich等温线模式;对Pb(II)吸附过程符合二级动力学模型和Langmuir等温线模式。 2.解吸研究结果表明:解吸Cr(VI),用0.02mol/L的NaOH溶液为解吸溶剂,解吸温度为30℃时,恒温水浴振荡240min及超声波解吸30min后,纳米复合材料对Cr(VI)的解吸率分别为26.62%和47.63%;解吸Pb(II),用0.03mol/L的HNO3溶液为解吸溶剂,解吸温度为30℃时,恒温水浴振动30min及超声波解吸10min后,纳米复合材料对Pb(II)的解吸率分别为74.94%和89.53%;木质纤维素/蒙脱土纳米复合材料对Pb(II)吸附和解吸(恒温水浴振荡)重复4次后,解吸率均在44.81%以上。 3.表征结果显示:木质纤维素插层到蒙脱土层间,形成了插层-剥离型的纳米复合材料。纳米复合材料表面疏松多孔,有利于对Cr(VI)和Pb(Ⅱ)的吸附,并且纳米复合材料吸附Pb(II)后,表面性质发生明显变化。
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